虽然第四代气态锂没有正负极,但锂蒸气的制备和回收,依然需要材料科学的支撑。
「陈主任,你的锂蒸气纯度要求是多少?」南院士问。
「99.999%!杂质超过十万分之一,空化泡的稳定性就会受影响!」
南院士皱眉:「这个纯度,国内能做到,但成本会很高!」
陈默点头:「我知道。所以需要南老师帮我们优化提纯工艺,目标是...把成本控制在可接受范围内!」
南院士想了想:「你的锂蒸气来源,是氮化锂聚合物加热升华?」
「对!」
「那我可以让团队试试,用区域熔炼法提高氮化锂聚合物的初始纯度,纯度上来,升华后的锂蒸气纯度自然就高了!」
陈默故意捧了捧:「南老师,你这个思路好啊!」
南院士摆摆手:「陈主任你做事就做事,不用给我老头子来这套!」
老头子有些无语,怎么感觉被你嘲讽了。
之后,南院士继续谈纯化技术路线。
「区域熔炼法成本也不低啊!你先算算,到底需要多纯的锂,我们再优化!」
两人你来我往,讨论了近两个小时,陈默刻意注意了一下数据的严谨性。
吴明汉院士在旁边听著,一直没有说话。
直到南院士的讨论告一段落,他才开口。
「陈主任,你的安全方案呢?」
陈默调出下一页PPT。
「吴老师,第四代气态锂的安全特性,和前三代完全不同。
全程无电化学反应,不存在热失控风险,更没有电解液渗漏隐患。
整套体系唯一的风险,仅在于极端破损下的锂蒸气外泄!」
他稍作停顿,补清关键兜底逻辑。
「常规认知里,锂蒸气遇空气极易剧烈燃爆,但我们这套气态锂做了底层改性封装。
一旦发生泄漏,外泄锂蒸气接触夹层预置的氟氮钝化混合气...高纯氮气基底搭配微量氟化惰性缓冲组分,会瞬间触发定向凝华,快速固化成性质极稳的蓝色果冻凝胶。
全程不起火、不爆燃,无任何氧化放热与次生安全隐患,仅产生纯物料损耗。
整机标配双层密闭防护壳体:内层若出现微量渗漏,外层腔体的氟氮保护气会立刻封控泄漏区,就地凝华锁死所有外泄组分。
后续拆解维保,便可将剩余的锂蒸汽完整回收、提纯复用。